Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Поверхность внутренняя

Рис. 21-24. Завершающая стадия метаболическою окисления-дыхательная цепь. Все ко.мпоненты цепи собраны па внутренней поверхности внутренней мембраны митохондрии в четыре макромолекулярных комплекса, содержащих цитохромы, флавопротеиды и другие негемиповые железосодержащие белки. Кофермент р, или убихинон, и цитохром с играют роль переносчиков протонов и электронов от одного комплекса к следующему. Восстановление осуществляется путем переноса протонов до тех пор, пока этот процесс не достигнет кофермента Q, после чего оно осуществляется путем переноса электронов, а протоны переходят в раствор. Электроны и протоны снова объединяются в конце цепи, когда кислород восстанавливается до воды. Свободная энергия запасается в молекулах АТФ, образующихся в трех из четырех комплексов. Рис. 21-24. Завершающая стадия метаболическою <a href="/info/526112">окисления-дыхательная цепь</a>. Все ко.<a href="/info/933341">мпоненты</a> цепи собраны па <a href="/info/93820">внутренней поверхности внутренней</a> <a href="/info/101342">мембраны митохондрии</a> в четыре <a href="/info/1350480">макромолекулярных комплекса</a>, содержащих цитохромы, флавопротеиды и другие негемиповые <a href="/info/168868">железосодержащие белки</a>. Кофермент р, или убихинон, и цитохром с <a href="/info/1907646">играют роль</a> <a href="/info/386253">переносчиков протонов</a> и электронов от одного комплекса к следующему. Восстановление осуществляется <a href="/info/1898102">путем переноса протонов</a> до тех пор, пока этот процесс не достигнет кофермента Q, после чего оно осуществляется <a href="/info/1896993">путем переноса электронов</a>, а <a href="/info/713953">протоны переходят</a> в раствор. Электроны и протоны снова объединяются в <a href="/info/626669">конце цепи</a>, когда кислород восстанавливается до воды. <a href="/info/2431">Свободная энергия</a> запасается в молекулах АТФ, образующихся в трех из четырех комплексов.

    Методом истирания из исходных частиц диаметром 4 мм получены частицы все уменьшающегося размера. У свежего катализатора удельная поверхность по глубине частиц не меняется (рис. 28). Циркулирующий катализатор во всех случаях сохраняет более высокую поверхность в центре частиц. В образце с установки, перерабатывающей легкое сырье, разница между наружными и внутренними областями частицы относительно невелика, для остальных образцов она значительна. Так, для одного образца катализатора удельная поверхность внутренней зоны на 23% больше, чем по всему шарику. По правилу аддитивности можно вычислить удельную поверхность отдельных слоев шариков. Оказывается, что для указанного образца внешний слой шарика катализатора толщиной 0,2 мм имеет удельную поверхность 150 м2/г, т. е. в 1,5 раза меньше, чем удельная поверхность центральной части. [c.65]

    При формовке наличие зазора между обечайками является источником скопления масла при выпучивании на контактных поверхностях матрицы происходит зажим поверхностей внутренней и наружной обечаек, в результате чего между ними остается полость, заполненная маслом. [c.116]

    Обкатка многослойного днища производится следующим образом. Первый (внутренний) слой формуется аналогично формовке однослойного днища в три стадии частичная штамповка центральной части слоя обкатка борта слоя с помощью давильного ролика одновременно с окончанием штамповки центральной части окончательная обкатка слоя давильным и бортовым роликами. Первый слой снимается с грибка и после остывания производится подрезка торца слоя. Эта операция позволяет сократить расходы металла на последующие слои, а также более точно установить первый слой на грибке при выполнен щ последующих операций, С целью более плотного прилегания последующих слоев окалина на наружной поверхности внутреннего слоя обжигается газовым резаком. [c.238]

    Частицы катализатора должны быть однородными по составу и структуре, близкими по форме и размерам, иметь развитую внутреннюю поверхность. Внутренняя поверхность каждой частицы катализатора должна быть доступной для молекул сырья, чтобы поступление их в поры и удаление продуктов реакции происходили достаточно быстро. [c.56]

    Подшипники качения снимают с вала или корпуса с помощью пресса или съемников. На рис. 159 показаны винтовые съемники, применяемые при демонтаже подшипников качения. Винт 2 (рис. 159, а), вращаемый воротком 1, упирается в конец вала через шарик или прокладку 5 и поднимает вверх траверсу 3, на которой закреплены три лапы 4. Лапы 4 оказывают равномерное давление по всей торцовой поверхности внутреннего кольца подшипника. Шарик [c.322]


    Оценка в ноль баллов — поршневая канавка чистая. Оценка в 10 баллов—100% поверхности внутренней стенки канавки покрыты твердыми углеродистыми отложениями максимальной толщины. [c.83]

    Предельную величину оценки отложений в кольцевой поршневой канавке (10 баллов) дают при покрытии поверхности (по окружности) внутренней стенки канавки на 100% толстым слоем твердых отложений. Оценку в О баллов дают при совершенно чистой поверхности внутренней стенки канавки. Канавки, в которых имеются защемленные и закоксованные кольца, не оценивают. [c.100]

    После окончания опыта вынимают цилиндры из термостата и измеряют высоту уровня калибровочного масла (А) по шкале на поверхности внутреннего цилиндра. [c.237]

    После окончания опыта вынимают цилиндры из термостата и измеряют высоту уровня испытуемого масла (/г) по шкале на поверхности внутреннего цилиндра, по которой определяют постоянную вискозиметра К для расчета. [c.239]

    Как следует из предыдущего изложения, определяющим фактором является относительная величина константы скорости к и коэффициент диффузии О или точнее отношение 0 х, где х — расстояние, на котором осуществляется диффузия. Если Д/х велико по сравнению с й, что соответствует лимитированию процесса химической реакцией, то реагенты будут легко диффундировать ко всем частям внутренней поверхности катализатора. В этом случае скорость реакции, отнесенная к единице массы, будет пропорциональна общей поверхности (внутренней и внешней) и будет экспоненциально зависеть от температуры. В противоположном случае, когда к больше О/х, значительная часть внутренней поверхности будет неактивной (поскольку реагент не в состоянии ее достичь) и в пределе, когда Д/х пренебрежимо мало, реакция локализуется на внешней поверхности. В по- [c.40]

    Мембрана представляет собой круглую алюминиевую пластинку, зажатую между уплотнительными прокладками. С наружной стороны мембраны расположен специальный винт. Зазор между острием винта и мембраной должен быть 1—2 мм. Отклонение зазора от этой величины приводит к значительному изменению разрывного давления мембраны. Поверхности внутренних кромок и прокладок, зажимающих мембрану, должны быть без заусенцев. [c.174]

    К наиболее ранним конструкциям реакторов принадлежит реактор с неподвижным слоем. Частицы катализатора в нем неподвижны, а газ протекает сквозь свободные промежутки между ними. Поверхность внутренних пор зерен катализатора во много раз превышает их нарул<ную поверхность. Проникновение газа внутрь пор происходит только благодаря диффузии, скорость которой мала по сравнению со скоростью протекания газа сквозь слой. По этой причине зерна катализатора не должны быть ни слишком большими, чтобы не оказывать чрезмерного сопротивления диффузии, ни слишком мелкими, чтобы не затруднять протекание сквозь слой. [c.138]

    Напряжение Хо представляет собой границу между упругой деформацией и течением. На этой границе течение происходит па элементарной толщине псевдоожиженного слоя непосредственно у поверхности внутреннего цилиндра . При увеличении й течение постепенно распространяется и достигает внешнего цилиндра при напряжении сдвига [c.234]

    При производстве футеровочных работ в два оката первоначально выкладывают внизу наружный окат и по нему внутренний. При футеровке верхней части внутренний окат опережает наружный. Поверхность внутреннего оката служит опалубкой для наружного. [c.323]

    Регулирование работы дистиллятора и всех вспомогательных аппаратов проводится с центрального пульта управления. Исходная смесь заливается в бутыль 9, вмещающую около 10 л. Из бутыли смесь передавливается воздухом по трубопроводу в напорный бак 4, расположенный над дистиллятором. Расход исходной смеси регулируется с помощью поплавка 6, который посредством фотоэлемента 5 включает или выключает воздушный насос. Таким образом гарантируется непрерывная подача подогретой исходной смеси в напорный бак. Устройство 3 для точной установки расхода обеспечивает точное и надежное дозирование разделяемой смеси из напорного бака на наружную поверхность внутренней обогреваемой трубы 2 дистиллятора. Дистиллят и кубовый остаток могут отводиться в отдельные приемники без нарушения технологического режима процесса дистилляции. Дистиллятор предназначен для работы при атмосферном давлении и под вакуумом. [c.274]

    В реакторах с неподвижным слоем частицы катализатора неподвижны, а парогазовая смесь протекает сквозь свободные промежутки между ними. Поверхность внутренних пор зерен катализатора во много раз превышает их наружную поверхность. Проникновение газа внутрь пор происходит только благодаря диффузии, при этом скорость последней мала по сравнению со скоростью протекания газа сквозь слой. По этой причине должны быть найдены оптимальные размеры зерен катализатора, так как при очень больших размерах возникают большие сопротивления диффузии, [c.128]

    В насосах применяются подшипники качения шариковые (рис. 79, а) и роликовые (рис. 79, б). Подшипник качения обычной конструкции состоит из наружного кольца 1, внутреннего кольца 2, сепаратора 3 и тел качения 4 (шариков или роликов). На наружной поверхности внутреннего кольца и на внутренней поверхности наружного кольца имеются доролиш, по которым движутся тела качения. Сепаратор служит для удержания тел качения на равном [c.144]


    Для достижения высокой активности первостепенное значение имеют два фактора общая внутренняя поверхность катализатора и внешняя поверхность экструдата. Последний фактор указывает, что реакция протекает в диффузионной области. Чем меньше размер экструдата, тем выше его активность. Но при этом растет гидравлическое сопротивление слоя катализатора, а на повышение давления газа для преодоления этого сопротивления требуются дополнительные затраты. Поэтому нужно учитывать влияние размера и формы экструдата, а также найти компромисс между величинами внутренней и внешней поверхности. Внутренняя поверхность в основном регулируется за счет изменения количества добавляемого оксида кремния. Влияние количества оксида кремния на удельную поверхность катализаторов видно из табл. 1. Хотя общая поверхность катализатора постоянно растет с увеличением содержания 5102, поверхность металлического железа, измеренная по хемосорбции СО после восстановления катализатора, уменьшается, начиная с определенного содержания 5102. [c.172]

    По мере дальнейшего увеличения числа Ее течение в межтрубном пространстве становится сильно турбулентным. Степень турбулентности зависит от геометрии конфигурации пучка и числа Ке. Турбулентность увеличивается по мере продвижения в глубь пучка и, примерно, на уровне третьего или четвертого ряда становится полностью развитой. Несмотря на турбулентный характер окружающего потока, на поверхности внутренних труб по-прежнему развивается ламинарный пограничный слой. Такая структура течения наблюдается до Ке--10 и выше. [c.141]

    Движение теплоносителя вне труб. При движении теплоносителя в кольцевом канале между двумя трубами (внутренний диаметр наружной трубы О, наружный диаметр внутренней трубы ( ) коэффициент а для теплообмена с поверхностью внутренней трубы определяется по уравнению  [c.389]

    В стадии осаждения исходная суспензия через питающую трубу 3 и клапан 4 начинает заполнять ротор центрифуги с образованием на его стенках осадка и выводом части жидкости через фильтрующие поверхности внутреннего диска 10. Фильтрат попадает в кольцевую камеру 8 и удаляется из ротора через дренажные отверстия на периферии внешнего диска 9. [c.240]

    Наплавку деталей из высокоуглеродистых и легированных сталей следует проводить только в нагретом до 300°С состоянии. Изношенные поверхности сложных профилей и небольших деталей, шлицевые поверхности, внутренние цилиндрические [c.267]

    Наружный цилиндр вынимают, внутренние стенки наружного цилиндра и наружную поверхность внутреннего обильно смазывают испытуемой смазкой, после чего внутренний цилиндр при номощи направляющей коаксиально вдвигают во внешний и подвешивают к коромыслу весов. Направляющую снимают, в баню наливают соответствующую жидкость и путем нагревания или охлаждения ее приводят к температуре опыта. Для охлаждения в спирт обычно опускают кусочки твердой углекислоты. [c.706]

    Гидроциклон (рис.1) содержит цилиндроконический корпус 1 с приспособлениями 2 и 3 для подвода и отвода очищаемой и очищенной воды. В корпусе размещен внутренний цилиндр 4, верхняя часть которого перфорирована в виде просечных вовнутрь отверстий 5 с отогнутыми вверх под углом не более 90 язычками 6. Над внутренним цилиндром 4 в корпусе 1 расположена коническая диафрагма 7 и нефтесборник 8. Просечные отверстия расположены на поверхности внутреннего цилиндра параллельными рядами по винтовой линии. [c.84]

    Сборка и гидроиспытание секции. Резьбовые поверхности внутренних труб и натяжных гаек обмазываются графитовой смазкой. Распредкоробка пристыковывается к решетке трубного пучка с постановкой прокладок. Положение решетки выверяется и она закрепляется шпильками с гайками. Привалочные поверхности смазываются антикоррозионной смазкой. Внутренние трубы по центральному ряду последовательно вводятся в наружные трубы пучка. Передняя решетка пристыковывается к распредкоробке с постановкой прокладок. На ниппели навертываются и затягиваются натяжные гайки. Последовательно заводятся остальные внутренние трубы в наружные трубы и в отверстия передней решетки. На нижние трубы навертываются гайки и затягиваются. Колпак устанавливается на решетку трубного пучка и закрепляется шпильками с гайками. Передняя распредкоробка устанавливается на переднюю решетку и закрепляется шпильками с гайками. Секция отправляется на гидроиспытание. Устанавливаются заглушки на штуцеры и производится гидроиспытание межтрубного пространства. Если обнаруживаются дефекты, то после их исправления операция повторяется. Устанавливаются заглушки на штуцеры. Аналогичным образом производится испытание трубного пространства. [c.191]

    Необходимая поверхность теплообмена определяется охлаждающей средой и конструктивными особенностями аннаратуры. Для кожухотрубчатых теплообменников общий коэффициент теплопередачи представлен на рис. 177. Для теплообменников труба в трубе с ребристой поверхностью внутренних труб общий коэффициент теплопередачи можно принять равным 161,11 ккал/(м2.ч-°С). Если для охлаждения раствора применяется вода, то скорость ее циркуляции зависит от допустимой температуры на выходе из холодильников. Так как удельные теплоемкости воды и охлаждаемого раствора амина очень близки, то скорость циркуляции воды можно принять равной скорости циркуляции аминового раствора. Если в качестве хладагента используется окружающий воздух, то змеевики аминового холодильника и конденсатор верха колонны выполняются как один аппарат. Для определения эксплуатационных расходов в этом случае также необходимо рассчитать общую тепловую нагрузку. Эксплуатационные расходы нри охлаждении воздухом складываются из затрат электроэнергии па привод вентиляторов п расходов на обслу-/кивание этих вентиляторов и охлаждающей поверхпостн. [c.275]

    Если разгрузить цилиндр поршневого манометра, т. е. приложить к нему снаружи высокое давление, то проблема деформации снимается. Бриджмен [9] впервые использовал этот принцип, применив конструкцию цилиндра, изображенную на фиг. 3.1,2. В этом случае нижняя часть поршня и наружная поверхность внутреннего цилиндра находятся при одном и том же давлении. С помощью такого манометра Бриджмен измерял давления до 20 000 атм с точностью около 0,001. Еще лучшие результаты получаются при создании внешнего давления на цилиндр поршневого манометра с помощью специальной гидравлической системы, как показано на фиг. 3.1, д. Изменяя давление р, зазор между поршнем и цилиндром можно уменьшить до минимальной величины. Джонсон и Ньюхолл [12] описали такой манометр, а Джонсон и др. [13] — его калибровку с целью уменьшения погрешности за счет деформации. Последние работы по поршневым манометрам направлены на точное измерение давления некоторых реперных точек, таких, как давление плавления ртути при 0°С [14]. Указанные реперные точки затем можно использовать в любой лаборатории для калибровки манометров различного типа. Работа манометра Джонсона—Ньюхолла с регулируемым зазором к настоящему времени хорошо изучена, и его можно считать первичным стандартом давления. Абсолютная точность, достигаемая для манометра такого типа, составляет 0,0001 при давлениях до 2000 атм и 0,001 при давлениях порядка 20 ООО атм однако чувствительность является более высокой. [c.79]

    На рис. 1 показаны изменения в степени наклона профиля температуры на различных участках. Эти изменения происходят в точках а (внутренняя поверхность внутренних отложений), Ь (наружная поверхность внутренних отложений и одновреме1пю внутренняя поверхность стеики трубы), с (наружная поверхность стенки трубы и одновременно внутренняя поверхность наружных отложений) и й (наружная поверхность наружных отложений). Можно также заметить, что температуры жидкостей лежат выше Т, и ниже Т , поскольку и определены как средиемассовые, т. е. усредненные по поперечным сечениям каналов. При этом каждый элемент сечения взят с весом, равным удельной теплоемкости с, умноженной на местную массовую скорость ри. Таким образом, [c.16]

    Если одно тело расположено внутрн другого полого тела, то за условную расчетную поверхность принимают поверхность внутреннего тела а приведенная степень черноты определяется по формуле  [c.404]

    На рис. 35 приведена конусная дробилка для среднего дробления, у которой в отличие от конусной дробилки для крупного дробления-внешний конус повернут широкой частью вниз, а у внутреннего конуса нижняя (широкая) часть значительно больше верхней. Сечение зоны измельчения постепенно суживается книэу и резко отклоняется от центральной оси дробилки. Вторым отличием дробилок для среднего дробления является консольная посадка внутреннего конуса 8 на центральный вал 13. Нижний конец этого вала входит эксцентрично в эксцентриковый стакан 26 под некоторым углом к оси стакана и при враш ении заставляет внутренний конус совершать враш,ательные и качательные движения, приближаясь к внешнему конусу в одном месте и удаляясь от него в другом. Причем, когда внутренний конус приближается к внешнему, идет процесс измельчения, а с противоположной стороны уже измельченный материал выходит из зоны измельчения. Рабочие поверхности внутреннего и внешнего конусов защиш ены съемными плитами 12 и 21 из стали с высоким содержанием марганца. [c.62]


Смотреть страницы где упоминается термин Поверхность внутренняя: [c.60]    [c.100]    [c.118]    [c.141]    [c.154]    [c.81]    [c.164]    [c.56]    [c.191]    [c.160]    [c.281]    [c.475]    [c.404]    [c.318]    [c.29]    [c.79]   
Аналитическая химия Том 2 (2004) -- [ c.2 , c.312 ]

Кинетика гетерогенных процессов (1976) -- [ c.71 ]

Химия и технология газонаполненных высокополимеров (1980) -- [ c.207 ]

Химия привитых поверхностных соединений (2003) -- [ c.18 , c.31 , c.46 , c.525 , c.527 , c.528 , c.529 , c.530 , c.531 , c.532 , c.533 , c.534 , c.535 , c.536 , c.537 , c.538 , c.539 , c.540 , c.541 , c.542 , c.555 , c.558 , c.559 , c.564 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адсорбция на внутренней поверхности поликристаллических веществ

Анализ износа печных труб и двойников по внутренней поверхности

Барабанные вакуум-фильтры с внутренней поверхностью фильтрации

Барабанные вакуум-фильтры с наружной фильтрующей поверхностью Барабанные вакуум-фильтры с внутренней фильтрующей поверхностью Дисковые вакуум-фильтры. Ленточные вакуум-фильтры. Ленточные капиллярные фильтры. Фильтры непрерывного действия, работающие под давлением Центрифугирование

Барабанные вакуум-фильтры. Барабанные вакуум-фильтры зэвода ti Большевик. Барабанные вакуум-фильтры с внутренней фильтрую- г щей поверхностью. Дисковые вакуумфильтры. Горизонтальные диско- . свые вакуум-фильтры. Фильтры непрерывного действия, работающие под давлением Центрифугирование

Барабанные фильтры с внутренней поверхностью фильтрования

Вакуум-сушильные шкафы с внутренней фильтрующей поверхностью

Вакуум-фильтры с внутренней фильтрующей поверхностью

Влияние состава нефтепродуктов на скорость и характер коррозии внутренне поверхности вертикальных резервуаров

Влияние шероховатости внутренней поверхности насадков на величину кг

Внешние и внутренние поверхности

Внутренний двойной слой и деформационное изменение заряда поверхности металла

Внутренняя (полная) удельная поверхностная энергия. Зависимость энергетических параметров поверхности от температуры

Внутренняя поверхность препаратов целлюлозы

Внутренняя поверхность твердых частиц

Внутренняя поверхность топлива

Водная и химическая очистка внутренних поверхностей трубопроводов

Вскрытие внутренних поверхносте

Выделение энергии в полом цилиндре (при падении волны на внутреннюю поверхность)

Газодинамическая установка для очистки внутренней поверхности трубопроводов

Гемпеля покрытие внутренней поверхности

Двумерное температурное поле ограниченного цилиндра с внутренним источником тепла постоянной мощности при граничных условиях третьего рода на его поверхностях

Детали корпусные Параметры шероховатости поверхностей наружных и внутренних углов Ребр.ч жесткости Сопряжения тавровые Сопряжения угловые Толщина стенок Уклоны

Динамический метод нанесения неподвижной фазы на внутреннюю поверхность капиллярной колонки

Дислокации и их взаимодействие с точечными дефектами. . — О внешней и внутренней поверхности кристаллов

Защита внутренней поверхности бидонов лакокрасочными покрытиями

Защита внутренней поверхности бочек и бидонов полиэтиленом методом спекания

Защита внутренней поверхности труб лакокрасочными бензостойкими покрытиями горячей сушки

Защита внутренних поверхностей изделий или конструкций

Защита от коррозии внутренней поверхности бочек и бидоЗащита внутренней поверхности бочек лакокрасочными покрытиями

Защита от коррозии внутренней поверхности вертикальных резервуаров

Защита от коррозии внутренней поверхности горизонтальных резервуаров, железнодорожных и автомобильных цистерн

Защита от коррозии внутренней поверхности различных технических средств

Защита от коррозии внутренней поверхности труб и трубопроводов

Защита от коррозии внутренней поверхности трубопроводов лакокрасочными и полимерными покрытиями

Изоляция внутренней поверхности газопроводов

Использование внутренней поверхности зернистого катализатора

Использование внутренней поверхности никель-хромового катализатора при гидрировании двуокиси углерода

Катализаторы поверхность зерна внутренняя

Катодная защита внутренней поверхности резервуаров

Коррозия внутренней поверхности резервуаров для хранения сероводородсодержащей нефти

Коррозия внутренней поверхности резервуаров, цистерн, тары и трубопроводов

Коррозия внутренних поверхностей

Материальный ущерб от коррозии внутренней поверхности резервуаров, цистерн, тары и трубопроводов

Машинка для очистки внутренней поверхности труб

Межоперационная защита внутренних поверхностей при гидроиспытаниях

Метод нанесения покрытия на внутреннюю поверхность труб

Модифицирование внутренней поверхности

НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ НЕПОДВИЖНОЙ ЖИДКОЙ ФАЗЫ НА ВНУТРЕННЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ КОЛОНКИ

Нагрев внутренней поверхности крупногабаритных полых конструкций

Нанесение лакокрасочных материалов на внутреннюю поверхность резервуаров и их сушка

Наружная и внутренняя поверхности

Насосы со стеклянным покрытием внутренних поверхностей фирм

Обследование внутренней поверхности ствола и футеровки

Оливера с внутренней поверхностью фильтрования

Определение коэффициента оголенности (пористости покрытия) внутренней поверхности резервуара

Опудривание внутренней поверхности полых изделий

Основные факторы, влияющие на скорость и характер коррозии внутренней поверхности технических средств для нефтепродуктов

Отложение адсорбирующего слоя на внутренней поверхности капиллярных колонок

Очистка внутренних поверхностей емкостного оборудования

Падение цилиндрической волны на внутреннюю поверхность полого изотропного металлического цилиндра

Падение цилиндрической волны на наружную поверхность полого металлического цилиндра (во внутренней полости цилиндра помещен сердечник из непроводящего ферромагнитного материала)

Падение цилиндрической волны на наружную поверхность полого металлического цилиндра (во внутренней полости цилиндра пустота или диэлектрик)

Падение цилиндрической электромагнитной волны на внутреннюю поверхность полого металлического цилиндра

Площадь внутренней поверхности

Поверхности внутренние гидрофильные

Поверхность адсорбента внутренняя

Поверхность энергия внутренняя

Подготовка внутренней поверхности резервуара для нанесения грунтовочного (первого) слоя покрытия

Подготовка внутренней поверхности резервуара под окраску

Подготовка внутренней поверхности технических средств для нанесения материалов покрытия

Полимеризаторы плакировка внутренней поверхности

Получение пористого адсорбирующего слоя на внутренней поверхности стеклянных капиллярных колонок

Пористая система, плотность, внутренняя поверхность

Предотвращение коксообразования на внутренних поверхностях змеевиков печей

Прибор для испытания на трение но внутренней поверхности барабана

Применение металлических покрытий для защиты внутренней поверхности двойников

Протекторная защита внутренней поверхности днища и первого пояса РВ С протекторами типа ПМР

Протекторная защита внутренней поверхности резервуаров стержневидными анодами

Расчет протекторной защиты внутренней поверхности днища и первого пояса стальных резервуаров

Системы покрытий для нанесения на внутреннюю поверхность емкостного оборудования, работающего в сероводородсодержащих углеводородах (нефти, газовом конденсате, обводненных продуктах)

Состав лакокрасочных композиций для нанесения на внутренние поверхности емкостного оборудования

Стадия на внутренней поверхности раздела

Статический метод нанесения неподвижной фазы на внутреннюю поверхность капиллярной колонки

Степень использования внутренней поверхности

Степень использования внутренней поверхности катализатора

Теплообменники внутренние поверхность теплообмена

Технология защиты от коррозии внутренней поверхности различных технических средств

Технология нанесения графитового покрытия на внутреннюю поверхность колб

Технология нанесения металлопокрытия на внутреннюю поверхность резервуаров

Технология подготовки внутренней поверхности трубных элементов

Трубопроводы конденсата, коррозия внутренних поверхностей способы борьбы с коррозией

Удельная поверхность волокна, внутрення

Удельная поверхность дисперсных материалов внутренняя

Уравнение внутренней на поверхности разрыва

Установка для химического никелирования внутренних поверхностей трубных элементов

Установка заготовок внутренними цилиндрическими поверхностями с пересекающимися

Установка заготовок внутренними цилиндрическими поверхностями с пересекающимися к ее оси плоской поверхностью

Установка заготовок внутренними цилиндрическими поверхностями с пересекающимися с пересекающимися осями

Установка заготовок внутренними цилиндрическими поверхностями с пересекающимися скрещивающимися осями

Устройства для питания червячных машин резиной и отбора шприцованных издеУстройство для опудривания внутренней поверхности полых изделий

Химическое никелирование внутренней поверхности трубных элементов из углеродистой стали

Целлюлоза внутренняя поверхность

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕЙ 1 ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА И НИЖНИХ ПОЯСОВ РЕЗЕРВУАРОВ Протекторная защита внутренней поверхности днища и первого пояса РВС протекторами типа ПМР

Экономическая эффективность противокоррозионной защиты внутренней поверхности средств хранения транспортировки и перекачки нефтепродуктов

Экспериментальные исследования внутренней поверхности реагирования углерода и структуры твердых топлив при горении и газификации

Электрохимическая защита внутренней поверхности днища и нижних поясов резервуаров

для покрытия внутренних металлических поверхностей

для покрытия внутренних металлических поверхностей велосипедные

для покрытия внутренних металлических поверхностей глифталевые водоэмульсионные

для покрытия внутренних металлических поверхностей для автомашин

для покрытия внутренних металлических поверхностей для керамических конденсаторов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте